煤化工废水处理工艺
煤化工污水处理基本工艺流程

煤化工污水处理基本工艺流程煤化工污水处理是指对煤化工生产过程中产生的废水进行处理,以达到环境排放标准的要求。
本文将详细介绍煤化工污水处理的基本工艺流程,包括预处理、主处理和后处理三个阶段。
一、预处理阶段预处理阶段主要是对煤化工废水进行初步处理,以去除废水中的悬浮物、油脂和大颗粒污染物。
预处理工艺普通包括以下几个步骤:1. 水力平衡调节:通过调节进水量和出水量的平衡,保持系统的稳定运行。
2. 筛网过滤:利用筛网过滤器去除废水中的大颗粒杂质,如木屑、纸张等。
3. 沉淀池:将废水通过沉淀池,利用重力沉淀的原理,使悬浮物和沉淀物沉淀到池底。
4. 溶解气浮:通过引入气体,使废水中的悬浮物浮起,形成气泡,再利用气泡的浮力将悬浮物带到液面上,最后通过刮泥器将悬浮物刮出。
5. 调节PH值:根据废水的酸碱度,适当调节废水的PH值,以便后续处理工艺的进行。
二、主处理阶段主处理阶段是对预处理后的废水进行进一步处理,以去除废水中的有机物、氮、磷等污染物。
主处理工艺普通包括以下几个步骤:1. 活性污泥法:将废水与活性污泥混合,通过微生物的作用,将废水中的有机物降解为无机物。
然后通过沉淀池将污泥与水分离,废水经过处理后,可达到排放标准。
2. 厌氧消化法:将废水经过预处理后,进入厌氧消化池中,通过厌氧菌的作用,将有机物降解为甲烷等可燃气体,同时产生污泥。
然后通过沉淀池将污泥与水分离,废水经过处理后,可达到排放标准。
3. 活性炭吸附法:将废水通过活性炭吸附柱,利用活性炭对废水中的有机物进行吸附,从而达到去除有机物的目的。
4. 膜分离法:利用膜的微孔结构,将废水中的有机物、微生物和溶解性盐等分离,从而达到净化水质的目的。
三、后处理阶段后处理阶段主要是对主处理后的废水进行进一步处理,以达到更高的排放标准。
后处理工艺普通包括以下几个步骤:1. 活性炭吸附:将主处理后的废水通过活性炭吸附柱,去除废水中的有机物和色度。
2. 高级氧化法:利用高级氧化剂,如臭氧、过氧化氢等,对废水中的有机物进行氧化降解,从而达到去除有机物的目的。
煤化工废水处理工艺设计及运行

煤化工废水处理工艺设计及运行摘要:采用A/O工艺处理煤化工废水,运行结果表明,该工艺能有效去除废水中的主要污染物,在原水水质COD≤4000mg/L,BOD≤1000mg/L,NH3-N≤4500mg/L时,出水COD为78mg/L,BOD 为18mg/L,NH3-N为10mg/L,出水水质稳定,达到了《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-92)一级标准。
关键词:煤化工废水A/O工艺设计1 工程概况煤化工企业在生产过程中排放的废水来源为煤气净化系统的剩余氨水,各分离器及油槽分离水,硫胺工段排水和地坪冲洗水。
设计的处理系统按24h运行。
设计水量为60m3/h(1440m3/d),处理系统按24h运行。
混合后废水原水水质如下:COD≤4000mg/L,BOD≤1000mg/L,NH3-N≤450mg/L,要求处理后出水要达到《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-92)一级标准。
主要污染物指标出水指标如下即:CODCr≤100mg/L,BOD5≤20mg/L,NH3-N≤15mg/L。
2 废水处理工艺设计及主要构筑物参数2.1 废水处理工艺选择本项目污水氨氮浓度较高,因此在主体处理工艺选择时应考虑脱氮。
同时针对废水排放的实际情况,本污水处理工程主体工艺推荐采用A/O工艺。
工艺主要由预处理段、生化处理段组成。
预处理段由调节池组成。
生化处理段由A/O池、二沉池组成,本项目处理工艺艺流程见图1。
2.2 主要构筑物设计参数2.2.1 格栅及污水提升泵房格栅间和污水提升泵房联建,室内设置机械格栅1台。
格栅间尺寸为7.5m×4.5m×6.0m,砖混结构。
主要设备有:机械格栅(SRH-500)1台,参数:B=500mm,b=5mm,N=0.55kW,a=75°。
电动葫芦1台,参数:T=1.0t,H=6m,N=1.5kW。
轴流风机1台,参数:m3=2560m3/h,N=0.18kW,P=32Pa,n=2900r/min,a=15°。
煤化工含盐废水处理管线结垢过程及机理

煤化工含盐废水处理管线结垢过程及机理1 工艺流程煤化工含盐废水处理系统包括两个工艺单元:一级处理单元和二级处理单元。
含盐废水首先进入预加药系统,加药系统通过泵将含有杂质的污水引入一级处理系统,经过调节池进行调节,其中含有少量悬浮物且pH值为5~7的含盐废水进入二级处理系统。
二级处理出水经精密过滤器进行进一步过滤,并送至反渗透装置进行脱盐。
其中,反渗透膜产水经泵加压后进入加药系统,由加药泵将含有少量悬浮物且pH值为8~9的含盐废水送入预加药系统中。
通过向其中添加酸来降低pH值;或者通过向其中加入碱剂来提升pH值[1]。
此外,投加絮凝剂可以进一步强化除污效果。
2 水样采集该企业原水取自某化工厂外排废水沟,水质较好,由于该企业排水沟改造,废水主要由两部分组成:(1)清水池排污水:清水池出水水质较差,有时直接排入厂区雨水沟,该部分水体主要由悬浮物组成;(2)中水系统排放水:中水系统将厂区中生产废水经过多道工序后排入到处理池。
采样过程中,对现场采集的水样进行检测分析,监测项目为pH值、浊度、氨氮、亚硝酸盐氮、溶解氧。
取样点均分布在车间污水排放口和中水系统出口处。
2.1 结晶过程通过实验发现,pH值和浊度对结晶过程有较大影响,且当pH值增加时,结晶度降低。
硫酸钙和硫酸镁晶体均为球状颗粒,尺寸较小,其大小多在100~250 nm之间。
当pH值低于8.0时,硫酸钙、硫酸镁晶体开始呈不规则形生长,且粒径较大;当pH值高于8.0时(大于10.0),则出现“双峰”现象。
这是因为在较高的pH值下(大于9.0),溶液中Ca2+和Mg2+离子会以离子形式存在于溶液中。
因此当pH=8.0时硫酸钙结晶较为稳定。
当溶液的浊度增加时,由于水中杂质沉积物和悬浮物在管道内的堆积引起浊度上升;同时在系统内发生有机物、微生物和无机物沉积使浊度上升[2]。
结晶过程是一个十分复杂的物理化学过程,影响因素多且变化范围广。
结晶过程还受外界条件如温度、搅拌速度及晶种等因素的影响。
煤化工废水处理工艺

煤化工废水处理工艺煤化工废水处理工艺煤炭是世界上最重要的能源之一,但其开发和利用过程中产生的废水对环境造成了严重的污染问题。
煤化工废水中含有大量的溶解性和悬浮物质,如矿化物、有机物、重金属离子等,这些物质对水体生态系统和人类健康都造成了巨大的威胁。
煤化工废水的处理工艺至关重要。
1. 废水处理工艺概述煤化工废水处理工艺通常包括预处理、物理处理、化学处理和生物处理四个阶段。
预处理阶段旨在去除废水中的悬浮物质,通常采用过滤、沉淀等方法。
物理处理阶段主要是通过调节pH值、氧化还原电位等方式,使废水中的溶解性物质产生沉淀、吸附等作用,实现物质的分离。
化学处理阶段通过添加化学药剂,促使废水中的污染物发生沉淀、吸附、离子交换等反应,以达到去除污染物的目的。
生物处理阶段利用微生物降解废水中的有机物,使其得到彻底分解,减少水体对环境的危害。
2. 典型废水处理工艺2.1 生物法生物法是处理煤化工废水最常用的方法之一。
其原理是通过微生物对废水中的有机物进行降解,将其转化为无毒、无害的物质。
常见的生物法处理方式包括活性污泥法、固定化生物膜法和生物接触氧化法。
活性污泥法采用生物活性污泥作为处理废水的微生物组织,利用微生物对有机物进行降解。
固定化生物膜法则通过在生物膜上附着微生物,使其对有机物进行降解。
生物接触氧化法则通过在接触氧化池中引入氧气,利用废水中的微生物对有机物进行氧化分解。
2.2 膜分离法膜分离法是利用膜的选择性透过性,将废水中的溶质和水分离的一种方法。
常见的膜分离方法有超滤、纳滤和反渗透等。
超滤通过超薄滤膜对废水进行处理,过滤掉悬浮物质、胶体和高分子有机物。
纳滤则是利用更小的孔径过滤介孔膜,去除大部分溶解性有机物和无机盐。
反渗透则是利用逆渗透膜通过压力差去除溶质和溶剂中的离子、高分子有机物。
2.3 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种通过活性炭对废水中的污染物进行吸附分离的方法。
活性炭具有复杂的孔隙结构,可以有效吸附废水中的有机物、颗粒物和胶体。
煤化工废水处理工艺

煤化工废水处理工艺
一、煤化工废水处理工艺概述
煤化工废水是指在煤气化、炼焦、煤制油等生产过程中产生的含有有机物、无机盐和重金属等污染物的废水。
针对这种废水,需要采取一系列的处理措施,使其达到国家排放标准,保护环境。
二、预处理工艺
预处理工艺是指对原始废水进行初步处理,以去除大颗粒物和杂质。
主要包括筛网过滤、沉淀池和格栅除渣等方法。
三、生化处理工艺
生化处理工艺是指利用微生物对有机物进行分解和转化,将其转化为较为稳定的无机物。
主要包括活性污泥法、厌氧-好氧法和人工湿地等方法。
四、物理-化学处理工艺
物理-化学处理工艺是指利用各种物理和化学手段将废水中的污染物去除或转换成不易溶解或不易挥发的形式。
主要包括絮凝-沉淀法、吸附法、离子交换法和电解法等方法。
五、综合治理技术
综合治理技术是指将多种处理工艺组合使用,进行综合治理,以达到
更好的处理效果。
主要包括生物-物理-化学综合处理法和人工湿地-生
物滤池联用法等方法。
六、后处理工艺
后处理工艺是指对处理后的水进行进一步的净化和消毒,以达到国家
排放标准。
主要包括深度过滤、紫外线消毒和臭氧氧化等方法。
七、废水回用技术
废水回用技术是指将经过处理的废水再利用于生产或农业灌溉等领域。
主要包括膜分离技术、反渗透技术和纳米过滤技术等方法。
八、总结
煤化工废水处理需要采取多种不同的工艺,根据实际情况选择合适的
方法进行组合使用,以达到最佳的治理效果。
同时,还需要加强对废
水回用技术的研究和应用,提高资源利用效率。
煤化工废水处理SBR工艺出水COD超标原因分析与对策

煤化工废水处理SBR工艺出水COD超标原因分析与对策在本研究中根据某煤化工废水处理站的实际运行情况,详细阐述了SBR池出水口COD含量超标问题,并针对污水处理厂在运行时面临的问题提出相关的工艺调整措施,希望能给相关工作人员提供帮助。
标签:废水处理;SBR工艺;出水;COD超标前言在研究中针对某煤化工企业污水处理站以及中水回用站处理能力,目前污水处理900t/h,回用水处理2200t/h,污水处理完成后COD指标小于60mg/L排至回用水(超滤、反渗透)处理,最后反渗透浓水COD小于60mg/L后排至零排放除盐系统继续处理。
1、SBR法工艺分析SBR法也被称为是序列式活性物理法,是近几年来活性物理处理中比较常用的废水处理方法,在上世纪80年代国外将该方法用于工业废水处理中,近年来国内针对SBR工艺技术的相关研究较多,SBR工艺也是按照时间顺序进行的,通常操作包括5个阶段分别为:进水、曝气、沉淀、排水以及闲置,由于在运行SBR工艺时各阶段运行时间以及反应器中混合液体体积、运行状态不同。
随着污水的性质出水质量水准变化,对于SBR反应器仅存在持续控制无空间控制障碍,进而可实现灵活性操作。
从该工艺的特点上来看其是一种活性物理法,其反应机制以及污染物质基础机制是与传统活性物理法基本一致的,但在具体操作、工艺流程上有一定差异,比如传统活性污泥法是在空间上进行不同设施设置以实现连续性固定操作,而SBR工艺是将其置于同一反应器中根据时间顺序进行不同操作,该操作从时间上分别经过进水、反应、沉淀、出水、闲置这5个过程,在整个反应器中该操作反复开展以实现废水处理的目的。
因此无需设置污泥回流泵以及沉淀池等相关装置,在空间上完全混合,时间上可实现静止沉淀,具有良好的分离效果,其出水水质较高,工艺相对简单,具有良好的稳定性,成本低,运行灵活,可延伸多种路线。
除此之外,在SBR工艺中微生物处于厌氧、耗氧和缺氧周期变化,使活性物质中间隙阴阳菌具有显著优势,能够控制污泥膨胀问题。
煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景

煤化工废水处理工艺研究现状及发展前景1. 引言1.1 煤化工废水处理的重要性煤化工废水是指在煤化工生产过程中产生的含有大量有机物、重金属离子以及悬浮固体颗粒的废水。
这类废水如果未经处理直接排放,将会对环境造成严重的污染和危害。
煤化工废水中的有机物和重金属离子会对水体造成污染,降低水质,对水生生物和生态环境产生危害。
废水中的悬浮固体颗粒会影响水体的透明度和氧气溶解能力,影响水生生物的生存。
煤化工废水中还可能含有致癌物质和毒性物质,对人类健康构成潜在威胁。
对煤化工废水进行有效处理是十分必要和紧迫的。
通过科学合理的废水处理工艺,可以将废水中的有害物质去除或转化,并达到排放标准,保护水环境,减少对生态环境的破坏。
废水处理还可以实现资源化利用,回收废水中有用的物质,减少生产成本,具有经济效益。
煤化工废水处理的重要性不言而喻,对于环境保护、人类健康和产业可持续发展都具有重要意义。
1.2 研究背景煤化工废水是煤化工生产过程中产生的含有有机物、重金属等污染物的废水。
随着煤炭化工产业的快速发展,煤化工废水排放量逐渐增加,污染物浓度和种类也不断增多,给环境带来了严重的影响。
煤化工废水中的有机物和重金属等污染物不仅对水体生态系统造成严重危害,还可能对人类健康产生潜在影响。
研究煤化工废水处理工艺的背景主要包括以下几个方面:煤化工废水处理是环境保护和资源利用的重要环节,其处理效果直接关系到煤化工产业的可持续发展。
目前国内外煤化工废水处理工艺存在着技术水平不够先进、处理成本过高、资源回收率较低等问题,急需开展更深入的研究和技术创新。
煤化工产业对废水排放达标要求越来越严格,对废水处理技术的要求也日益增加,因此有必要开展针对煤化工废水的更为深入和全面的研究工作。
1.3 研究意义煤化工废水处理的研究意义主要体现在以下几个方面:煤化工废水处理是解决环境污染和资源浪费的重要手段。
煤化工生产过程中产生的废水中含有大量的有机物和重金属物质,如果直接排放到环境中会对水体造成严重污染,影响生态平衡和人类健康。
煤气化废水的处理技术及

采用高效节能设备、优化工艺流程等措施,降低废水处理过程中 的能耗。
05
新型煤气化废水处理技术展望
光催化氧化技术
总结词
光催化氧化技术是一种利用光照射催化 剂,产生强氧化剂降解有机污染物的废 水处理技术。
VS
详细描述
该技术具有处理效率高、操作条件温和、 无二次污染等优点。通过光催化反应,废 水中的有机物能够被有效降解,最终生成 二氧化碳、水等无机物质。
煤气化废水的处理技术及问 题解决方案
汇报人:
日期:
• 煤气化废水概述 • 煤气化废水的主要处理技术 • 煤气化废水处理面临的主要问题
• 问题解决方案及新技术应用 • 新型煤气化废水处理技术展望 • 实际案例分析
01
煤气化废水概述
煤气化废水的定义与特点
定义
煤气化废水是在煤气化过程中产生的废水,其中含有大量的有害物质,如酚类 、硫化物、氰化物等,具有高COD、高氨氮、高色度等特点。
高级氧化技术
总结词
高级氧化技术是一种通过产生强氧化剂(如羟基自由基等)来降解有机污染物的废水处理技术。
详细描述
该技术具有反应速度快、适用范围广、氧化能力强等优点。在高级氧化过程中,有机污染物被强氧化剂迅速氧化 ,最终转化为无害的无机物质。
膜分离技术
总结词
膜分离技术是一种利用半透膜对溶液中的物 质进行选择性分离的技术。
光化学氧化技术
03
利用光能激发氧化剂,产生强氧化自由基,可同时去除氨氮和
色度等污染物。
针对废水处理成本高问题的解决方案
资源化利用技术
将废水中的有用物质提取出来,如盐类、有机物等,用于生产或 再利用,降低处理成本。
能源回收技术
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煤化工废水处理工艺
发布时间:2010-3-16 10:38:20 中国污水处理工程网
煤化工是近几年来在全国发展最快的产业之一,为了使该产业走上可持续发展的道路,2006年国家发改委和国家环保总局下发了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》,鼓励采用节水型工艺,大力提倡废水处理和中水回用。
1煤化工废水的基本特点
煤化工企业排放废水以高浓度煤气洗涤废水为主,(1)含有大量酚、氰化物、油、氨氮等有毒、有害物质。
废水中COD一般在5000mg/l左右、氨氮在200~500mg/l,废水所含有机污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。
废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物;砒咯、萘、呋喃、眯唑类属于可降解类有机物;难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。
2煤化工废水的处理方法
2.1 预处理
预处理常用的方法:隔油、气浮等。
因过多的油类会影响后续生化处理的效果,(2)气浮法在煤化工废水预处理中的作用是除去其中的油类并回收再利用,此外对后续的生化处理还起到预曝气的作用。
2.2 生化处理
对于预处理后的煤化工废水,一般采用缺氧-好氧生物法处理(A/O工艺或A2/O工艺),但由于煤化工废水中的多环和杂环类化合物,好氧生物法处理后出水中的COD和氨氮指标难以稳定达标。
因此,近年来出现了一些新的生物处理技术,如生物炭法(PACT)、生物流化床处理法(PAM)等。
2.2.1 生物炭法(PACT)
在生化进水中投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混合,从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。
在曝气池内,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其很强的吸附能力,提高了污泥的吸附能力,特别在活性污泥与粉末
活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了COD的降解去除率。
(3)一般来说在PACT系统内,活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在100%~350%(重量百分比),即一公斤粉末活性炭可吸附去除1.0~3.5Kg COD。
而且,PACT法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。
对煤化工废水中的高浓度大分子有机物具有良好的处理效果。
2.2.2 生物流化床处理法(PAM)。
PAM法实际上是一种基于特殊结构填料的生物流化床技术,该技术在同一个生物处理单元中将生物膜法与活性污泥法有机结合,污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内,通过在活性污泥池中投加特殊载体填料使微生物附着生长于悬浮填料表面,形成一定厚度的微生物膜层。
(4)附着生长的微生物可以达到很高的生物量,因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的2~4倍,可达8~12g/L,降解效率也因此成倍提高。
由于微生物为附着生长方式(不同于活性污泥的悬浮生长),流动床载体表面的微生物具有很长的污泥龄(20d~40d),非常有利于生长缓慢的硝化菌等自养型微生物的繁殖,填料表面有大量的硝化菌繁殖,因此系统具有很强的硝化去除氨氮能力。
硝化过程:NH+4 + 3/2O2 → 2H++NO2-+H2O
NO2-+ O2→ NO3-
反硝化过程:6NO3-+5CH3OH→5CO2+2N2+7H2O+6OH-
2.2.3 固定化生物技术
固定化生物技术是近年来发展起来的新技术,可选择性地固定优势菌种,有针对性地处理含有难降解有机毒物的废水。
经过驯化的优势菌种对喹啉、异喹啉、吡啶的降解能力比普通污泥高2-5倍,而且优势菌种的降解效率较高,(5)相关实验证明其处理8h对吡啶等物质降解率在90%以上。
2.2.4 序批式活性污泥法(SBR)
这是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。
与传统污水处理工艺不同,(6)SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。
它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
该方法使生化反应推动力增大,对煤化工废水处理效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好,耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
若出水水质仍不达标,也可以在SBR生化池内投加少量粉末活性炭以提高处理效率
3深度处理
煤化工废水经生化处理后,出水的COD、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。
因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。
深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。
3.1 混凝沉淀
混凝沉淀法是在生产中通常加入混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等来强化沉淀效果调节好适当的pH值,使废水中的悬浮物质在混凝剂的作用下聚集进而在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。
其目的是除去悬浮的有机物。
该方法可有效降低废水中的浊度
3.2 吸附法
由于固体表面有吸附水中溶质及胶质的能力,当废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水中的污染物被吸附到固体颗粒(吸附剂)上,从而去除污染物质。
该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,费用高产生二次污染等问题,一般应用于出水处。
3.3 高级氧化技术
由于煤化工废水中的有机物复杂多样,其中酚类、多环芳烃、含氮有机物等难降解的有机物占多数,这些难降解有机物的存在严重影响了后续生化处理的效果。
高级氧化技术是在废水中产生大量的自由基HO.,自由基能够无选择性地将废水中的有机污染物降解为二氧化碳和水。
高级氧化技术可以分为均相催化氧化法、光催化氧化法、多相湿式催化氧化法以及其他催化氧化法。
4煤化工废水处理的难点
近年来,不断有新的方法和技术用于处理煤化工废水,但各有利弊。
单纯的生物氧化法出水中含有一定量的难降解有机物,COD值偏高,不能完全达到排放标准。
吸附法虽能较好地除去COD,但存在吸附剂的再生和二次污染的问题。
催化氧化法虽能降解难以生物降解的有机物,但实际的工业应用中存在运行费用高等问题。
A2/O工艺运行管理和成本相对较低,(7)该工艺是煤化工废水的主要选用工艺。
但目前还没有哪一种工艺可以完全处理好煤化工废水,所以利用多种方法联合处理煤化工废水是煤化工废水处理技术的发展方向。
5总结
我国贫油、少气、多煤的能源结构决定了现阶段煤仍然是我国的主要能源形式,煤化工业可从煤中提取多种产品,这大大提高了煤的综合利用价值,而相关废水工艺技术的使用是煤化工产业走上循环经济道路必要保障手段,使该产业与生态环境实现共赢。
参考文献
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作者简介:王京(1978-),讲师,硕士,主要从事环境工程和科学方面的教学与研究工作。
来源:谷腾水网。